时间:2022-12-24 10:47:24来源:搜狐
今天带来如何建设数字化供电所「电网数字化建设」,关于如何建设数字化供电所「电网数字化建设」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
数字化电厂是电厂数字化达到一定程度后的概念,是指电厂各级控制和管理系统(包括现场设备等基础单元)均进入数字化。
数字化电厂是对电厂物理和工作对象全生命周期量化、分析、控制和决策,以提高电厂价值,降低电厂成本,提高上网电量,减少设备故障等,最终实现电厂安全、经济运行和节能增效。数字化电厂具体包含以下含义:
1.电厂的工作对象数字化。
2.电厂的设计过程数字化。
3.电厂生产过程控制和实时信息数字化。
4.电厂企事业单位各部门工作和运作流程数字化。
5.电厂企事业单位经营和决策数字化。
数字化电厂要实现建设和技术移交的关键是,建立一个数字孪生电厂。数字孪生电厂是物理电厂的数字化表现,包含电厂生产运行和管理决策的数字化信息。
数字化电厂建设,首先要实现工作对象数字化。数字化电厂的工作对象,主要包括发电厂本身和电厂设备、材料等。工作对象数字化主要通过电气设计BIM软件Substation建立电厂BIM三维模型,将电厂的各种属性和设备信息,储存在电厂模型内,形成数据库。
除了建立BIM三维模型,BIM技术还能应用于设计阶段,甚至是参与电厂建设项目的全生命周期中。BIM在设计阶段获取的电厂建筑信息,能完整及时的向后续阶段移交和共享。
电厂生产过程控制和实时信息数字化,需要依靠物联网、通信网络、计算机等技术,监控电厂运行,获取实时数据,并运用计算机进行处理,转化为数字化信息。电厂生产过程控制和实时信息数字化技术流程,需要依靠电厂数字化平台实现。电厂数字化平台能帮助电厂在生产过程中实现实时信息数字化,还能为电厂后期电厂经营管理提供数字化支持。
数字化电厂设计和建设流程数字化,能为电厂进行数字化移交提供基础。数字化电厂移交,需要按照既定的数据规则将工程建设中所产生的数据(计算机能够处理、且运行维护需要使用的数据),用信息系统实施的方式移交给业主/运行方,实现“数据移交”,使其在得到一个物理电厂的同时,也得到一个数字电厂。
一般来说,数字化移交的内容和标准如下:
数字化移交内容
按数据形式划分:
数据/信息——结构化文档——非结构化按数据产生的阶段划分:
设计阶段:设计图纸、三维模型、规格书、数据表、材料清单等;项目建设阶段:厂家信息、设备图纸与说明手册、监造记录、质量报告等;调试试运行阶段:调试方案、调试报告等。数字化移交标准:
对所有电厂设施对象应建立唯一的、可检索的编码管理其数据;基于公开的数据模型标准,建立并维护电厂设施对象和工程数据间的关系。数字化电厂移交解决方案(数字化移交平台)具体如下:
数字化移交平台架构架构优点
便捷、安全的数据移交与应用
根据移交规则,实现可配置、安全的数据移交;开放数据访问API。多源异构数据兼容
存储管理电厂全生命周期各类模型数据、图纸/文档、结构化数据。可配置的电厂数据模型
内置数字电厂数据模型,灵活的数据存储结构,解决不同种类的电厂数据的存储和管理问题。1. 多源异构数据兼容
可包含不同专业设计工具信息;数据版本控制、数据可溯源;脱离原始设计工具;只读文件,不修改文件,保护设计成果。兼容以下数据类型:
1)模型几何数据
顶点、面片尺寸、大小材质……2)工程属性数据
设计参数材料信息厂家信息质量信息调试信息......3)非结构数据(文档等)
设计图纸施工方案竣工文件使用手册……4)关联关系数据
不同对象间的关系同类对象间的层级关系关系的方向2. 可配置的电厂数据模型
1)内嵌核电工程领域数据模型
遵循ISO15926标准对象库定义,包含:
对象模型文件模型属性集模型对象与对象关联关系对象与属性集关联关系等2)支持数据对象、关系自由扩展
3)数据级、功能级权限控制
4)数据全过程追踪管理
数据导入与关联
5)业务级事务控制
3.数据管理
1)模型数据
①模型数据优点:
兼容国内外民建和工业主流90% BIM格式;多模型格式合并展示;现成的三维模型浏览组件;大模型展示、模型带材质展示;支持第三方渲染器(VR、AR、游戏引擎等);丰富的前后端API支持二次开发。②模型常见操作功能:
复位、重做、聚焦、离散(中心离散、楼层离散)、剖切、变色、框选、隔离、线框化、隐藏、背景设置、透明、视图控制器等。
③模型高级操作功能:
批注、快照、标签、模型对比、漫游(重力、碰撞检测)、属性查看、测量、二三维联动、模型结构树、 FBX骨骼动画等。
二三维联动
④模型数据版本管理与差异对比
2)文档数据
文档数据有以下功能:
文档分类文档访问控制文档组织文档版本管理3)业务数据
数据结构自由配置4)数据多维组织(PBS)
按空间:(机组->厂房->标高->区域->房间)5)数据深度搜索
4.数据移交
数据移交流程:
1)Draco数据压缩算法:可大幅加速3D数据的编码、传输和解码,实现无损压缩。
压缩内容:
mesh 、点云数据点、连接信息、纹理协调、颜色信息、法线( normals)以及其他与几何相关的通用属性2)DES RSA混合加密:安全性更强,加密、解密速度快,无需进行密钥分配且密钥量少,满足核电数据传输的需要。
实现流程:
发送方
① 生成会话密钥K;
② 用会话密钥K对传输的明文数据M进行DES加密生成密文C;
③ 获得接收方的RSA加密公钥;
④ 用接收方的RSA加密公钥对会话密钥K进行RSA加密形成CK;
⑤ 将密文C和CK进行合成并传输。
接收方
① 对接收到的文件进行分解,得到加密信息CK和密文C;
② 利用RSA加密的私钥对CK进行解密得到DES会话密钥K;
③ 利用会话密钥K对密文C进行DES解密,得到明文数据。
5.数据应用拓展
WEB功能组件
现成Web端三维模型浏览组件(带材质展示、多模型合并、大模型展示)。二次开发JS API 400 ,涵盖场景视图、构件操作、模型操作、相机操作等。数据访问API
现成Web端三维模型浏览组件(带材质展示、多模型合并、大模型展示)。二次开发JS API 400 ,涵盖场景视图、构件操作、模型操作、相机操作等。应用场景:应急功能中当警情发生时需了解电厂特定空间结构,指导逃生。
数据服务应用场景示例
AI巡检
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